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钆钛烧绿石重离子辐照损伤模拟分析
1
作者
彭宵微
杨帆
李伟民
《科学技术创新》
2023年第15期225-228,共4页
本研究通过模拟高能Kr^(+)离子注入Gd_(2)Ti_(2)O_(7)基体来模拟重离子辐照损伤过程。模拟结果说明,注入粒子能量小于1.3 MeV时主要为原子核阻止作用占据优势,大于1.3 MeV时核外电子阻止作用占据优势。注入粒子能量大部分以电离方式损失...
本研究通过模拟高能Kr^(+)离子注入Gd_(2)Ti_(2)O_(7)基体来模拟重离子辐照损伤过程。模拟结果说明,注入粒子能量小于1.3 MeV时主要为原子核阻止作用占据优势,大于1.3 MeV时核外电子阻止作用占据优势。注入粒子能量大部分以电离方式损失。2~10 MeV能量的Kr^(+)离子入射时,损伤区深度为550~2350 nm,产生的空位总数约为1273~2479个。
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关键词
钆钛烧绿石
重离子
辐照损伤
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职称材料
题名
钆钛烧绿石重离子辐照损伤模拟分析
1
作者
彭宵微
杨帆
李伟民
机构
西南核设施安全中心
西南科技大学
出处
《科学技术创新》
2023年第15期225-228,共4页
文摘
本研究通过模拟高能Kr^(+)离子注入Gd_(2)Ti_(2)O_(7)基体来模拟重离子辐照损伤过程。模拟结果说明,注入粒子能量小于1.3 MeV时主要为原子核阻止作用占据优势,大于1.3 MeV时核外电子阻止作用占据优势。注入粒子能量大部分以电离方式损失。2~10 MeV能量的Kr^(+)离子入射时,损伤区深度为550~2350 nm,产生的空位总数约为1273~2479个。
关键词
钆钛烧绿石
重离子
辐照损伤
Keywords
gadolinium titanium pyrochlorite
heavy ion
irradiation damage
分类号
TL942.21 [核科学技术—辐射防护及环境保护]
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作者
出处
发文年
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1
钆钛烧绿石重离子辐照损伤模拟分析
彭宵微
杨帆
李伟民
《科学技术创新》
2023
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